一种汞离子检测试纸条及其使用方法

    公开(公告)号:CN106198474A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610571478.9

    申请日:2016-07-20

    IPC分类号: G01N21/64

    CPC分类号: G01N21/6428 G01N2021/6432

    摘要: 本发明属于分析化学技术领域,具体涉及一种汞离子检测试纸条及其使用方法。制备步骤如下,纯化纳米颗粒,制备纳米颗粒分散液;向分散液中加入1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐溶液和N-羟基琥珀酰亚胺溶液,混合后,加入巯基乙醇溶液,蛋白质小分子溶液和甘氨酸溶液,反应结束后加入超滤管,离心后用磷酸盐缓冲液复溶至原体积,重复离心两次,定容至原体积的一半,得纳米颗粒-蛋白质复合物;将所得复合物划在硝酸纤维素膜上,制备硝酸纤维素膜,干燥后组装到试纸条上。将待测样品滴在试纸条的样品垫上,跑样并记录荧光淬灭值,计算待测样品中汞离子的含量。本发明操作简单、应用范围广、成本低廉,且灵敏度高、选择性好。

    一种汞离子检测试纸条及其使用方法

    公开(公告)号:CN106198474B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201610571478.9

    申请日:2016-07-20

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明属于分析化学技术领域,具体涉及一种汞离子检测试纸条及其使用方法。制备步骤如下,纯化纳米颗粒,制备纳米颗粒分散液;向分散液中加入1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐溶液和N‑羟基琥珀酰亚胺溶液,混合后,加入巯基乙醇溶液,蛋白质小分子溶液和甘氨酸溶液,反应结束后加入超滤管,离心后用磷酸盐缓冲液复溶至原体积,重复离心两次,定容至原体积的一半,得纳米颗粒‑蛋白质复合物;将所得复合物划在硝酸纤维素膜上,制备硝酸纤维素膜,干燥后组装到试纸条上。将待测样品滴在试纸条的样品垫上,跑样并记录荧光淬灭值,计算待测样品中汞离子的含量。本发明操作简单、应用范围广、成本低廉,且灵敏度高、选择性好。

    一种检测汞离子的水溶性探针及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116751210B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202310683781.8

    申请日:2023-06-10

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明公开了一种检测汞离子的水溶性探针及其制备方法和应用,所述探针的分子式为C35H33N5O6S3,结构式为#imgabs0#本发明制备的探针在螺环罗丹明衍生物中引入砜,使其具有很好的水溶性;而且,探针对汞离子具有优异的选择性,能够特异性识别汞离子,用于汞离子的检测,在检测体系中加入十二烷基硫酸钠(SDS)后,能够加快探针与汞离子的反应速率,使反应时间从原有的15分钟左右达到平衡,缩短到1分钟反应90%。

    上转换纳米笼传感探针的制备及其在二氧化硫检测中的应用

    公开(公告)号:CN117866627A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410024922.X

    申请日:2024-01-08

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明公开了一种上转换纳米笼传感探针的制备及其在二氧化硫检测中的应用,属于食品安全检测领域。一种上转换纳米笼传感探针的制备方法包括:配置含有Y3+、Yb3+和Er3+的水溶液,加入石墨烯量子点溶液以及NaF水溶液,搅拌均匀;将上述溶液转移到反应釜中,加热,冷却后收集上清液;将所收集的上清液离心、洗涤,获得上转换纳米笼;将结晶紫加入至上转换纳米笼溶液,混合后得到所述的上转换纳米笼传感探针。与现有技术相比,本发明的纳米传感探针对SO2检测分析表现出优异的灵敏度、选择性和抗干扰能力。此外由于近红外激发的上转换发光,可以避免生物样品的背景荧光干扰,显著提高了传感器的灵敏度和准确性。

    一种基于MXene与碳点的光促微生物燃料电池杂交生物膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117525460A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311663814.9

    申请日:2023-12-06

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: H01M4/90 H01M4/88 H01M8/16

    摘要: 本发明公开了一种基于MXene与碳点的光促微生物燃料电池杂交生物膜及其制备方法与应用。利用双功能碳点对细菌进行表面改性,将细菌表面负电转变为正电,再通过静电作用将二者与带负电的MXene结合形成杂交生物膜。将其作为燃料电池阳极使用时,碳点带正电,能确保改性负电细菌,二者再与负电MXene通过静电作用结合,且碳点具有光电特性,能够将太阳能转化为电能,为阳极提供额外的电子传输路径,MXene独特的导电性、较大的比表面积为杂交生物膜提供了高速的电子传输网络和丰富的细菌含量,进一步提高了阳极光响应能力和电池输出功率,进而促进了光促微生物燃料电池的发展。